1 Технологическая характеристика модуля сопряжения как объекта автоматизированной сборки и монтажа
Модуль сопряжения цифрового мультиметра с компьютером удовлетворяет следующим требованиям:
- радиоэлектронный модуль является функционально законченным и его изготовление, а также электрический контроль, можно организовать на специализированном участке;
- все электрорадиоэлементы со штырьковыми выводами располагаются на печатной плате только с одной стороны для обеспечения возможности применения групповой пайки окунанием платы;
- число вариантов формовки выводов электрорадиоэлементов ограниченно: для элементов с цилиндрическими корпусами и осевыми выводами применяется П-образная формовка и установка на печатной плате без зазора, для конденсаторов и транзисторов применяется I-образная формовка, для элементов в корпусах DIP типа формовка не производится;
- конструкция модуля исключает применение прокладок между элементами и печатной платой, экранов и изоляционных трубок на корпусах и выводах элементов;
- конструкция модуля исключает применение дополнительных креплений элементов на печатную плату.
2 Технологическая характеристика модуля сопряжения как объекта автоматизированной сборки и монтажа
Типовой технологический процесс разрабатывается для изготовления в конкретных производственных условиях типового представителя группы изделий, обладающих общими конструктивно-технологическими признаками. К типовому представителю группы изделий относятся изделие, обработка которого требует наибольшего количества основных и вспомогательных операций, характерных для изделий, входящих в эту группу. Типовой технологический процесс может применяться как рабочий технологический процесс или как информационная основа при разработке рабочего технологического процесса. Он уменьшает объём технологической документации без ущерба содержащейся в ней информации, создаёт возможность разработки групповых приспособлений и средств автоматизации, исключает грубых ошибок в нормировании материальных и трудовых затрат.
При разработке рабочего технологического процесса использован типовой технологический процесс, который состоит из следующей последовательности действий:
а) входной контроль электрорадиоэлементов;
б) лужение печатной платы;
в) промывка;
г) подготовка электрорадиоэлементов к монтажу;
д) установка элементов на плату;
е) флюсование;
ж) пайка узла;
з) контроль пайки;
и) ручная допайка;
к) промывка;
л) доустановка элементов на плату;
м) ручная допайка;
н) контроль функционирования.
Порядковый номер в ранжировочной последовательности | Коэффициент | Обозначение | |
1 | Использования микросхем и микросборок в блоке | | 1,000 |
2 | Автоматизации и механизации монтажа | | 1,000 |
3 | Механизации подготовки ЭРЭ | | 0,750 |
4 | Механизации контроля и настройки | | 0,500 |
5 | Повторяемости ЭРЭ | | 0,310 |
6 | Применяемости ЭРЭ | | 0,187 |
7 | Прогрессивности формообразования деталей | | 0,110 |
Для расчета комплексного показателя технологичности необходимо определить базовые показатели приведенные в таблице 5.1.
Коэффициент использования микросхем и микросборок вычисляется по формуле (1.2):
где:
Подставив значения в формулу (1.2) получаем:
Коэффициент автоматизации и механизации монтажа рассчитывается по формуле (1.3):
где:
Рассчитаем коэффициент автоматизации и механизации монтажа:
Коэффициент механизации подготовки электрорадиоэлементов вычисляем по формуле (5.4):
где:
Подставив значения в формулу (1.4) получаем:
Коэффициент механизации контроля и настройки вычисляем по формуле(1.5):
где:
Вычислим коэффициент механизации контроля и настройки по формуле(1.5):
Коэффициент повторяемости электрорадиоэлементов рассчитываем по формуле (1.6):
где:
Подставив значения в формулу (5.6) получаем:
Коэффициент применяемости электрорадиоэлементов рассчитываем по формуле (1.7):
где:
Подставляя значения в формулу (1.7) получаем:
Коэффициент прогрессивности формообразования деталей вычисляется по формуле (1.8):
где: